Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
В проектах автоматизации ряда современных прямоточных котлов блочных установок предусматриваются нелинейные связи типа люфт между регуляторами последовательно включенных впрысков. Такие связи позволяют автоматически изменять задание по температуре регуляторов предшествующих впрысков при выходе из диапазона регулирования последующих впрысков (см. рис. 6-11). Для этой цели применяется датчик перемещения типа люфт , разработанный МЗТА. Датчик устанавливается в колонке дистанционного управления регулятора последующего впрыска. Импульс от датчика подается иа peгyлiиpyющий прибор типа ЭР-Т2, позволяющий суммировать сигналы постоянного и переменного тока.

ПОИСК



Аппаратура автоматического регулирования. Конструкция регулирующей арматуры, требования к ней и ее расчет

из "Пароперегреватели котельных агрегатов "

В проектах автоматизации ряда современных прямоточных котлов блочных установок предусматриваются нелинейные связи типа люфт между регуляторами последовательно включенных впрысков. Такие связи позволяют автоматически изменять задание по температуре регуляторов предшествующих впрысков при выходе из диапазона регулирования последующих впрысков (см. рис. 6-11). Для этой цели применяется датчик перемещения типа люфт , разработанный МЗТА. Датчик устанавливается в колонке дистанционного управления регулятора последующего впрыска. Импульс от датчика подается иа peгyлiиpyющий прибор типа ЭР-Т2, позволяющий суммировать сигналы постоянного и переменного тока. [c.217]
Снижение надежности и плохое качество регулирования температуры очень часто являются следствием конструктивных и других недостатков запорной и регулирующей арматуры. Регулирующая арматура должна обеспечивать требуемый диапазон регулирования при определенной форме рабочей расходной характеристики (обычно линейной). Эта характеристика должна быть стабильной. Высокая надежность, определяемая длительностью безотказной работы, должна сочетаться с относительно невысокой затратой энергии и материалов на организацию регулирующего воздействия. [c.218]
Для регулирования впрысков на блоках сверхвысокого давления в последние годы стали применять клапаны шиберного типа. Впервые эти клапаны были установлены на котле ТП-240 Черепетской ГРЭС [Л. 107, 108]. Опыт эксплуатации показал, что клапаны шиберного типа обладают рядом достоинств. Они просты в ремонте. Почти полностью отсутствуют заедания. Нерегулируемый пропуск очень мал даже при больших перепадах давления. Путем соответствующей профилировки можно получить характеристику необходимой формы. Недостатком шиберных клапанов, зависяш им в значительной мере от качества их изготовления, является наличие у них больших люфтов при перемене направления движения. Этот недостаток может быть почти полностью устранен путем соответствующего выполнения сочленения шибера со штоком. [c.219]
На Верхне-Тагильской ГРЭС разработана конструкция шиберно-поворотного клапана (рис. 6-17). Регулирование расхода воды осуществляется за счет смещения окон по торцу между седлом и шибером. [c.222]
Коэффициент сопротивления при полном открытии, отнесенный к сечению условного прохода, р.о1 . [c.222]
Ход регулирующего органа, мм. [c.222]
Расходные характеристики клапанов при постоянном перепаде на клапане APp.o = onst могут быть линейными, параболическими или логарифмическими. Минимальный регулируемый расход установлен не более 4% от максимального для двухседельных клапанов и не более 2% для односедельных. [c.223]
Нерегулируемая протечка в затворе двухседельных клапанов с мягким уплотнением и односедельных клапанов не допускается. Клапаны типоразмеров Dy 125 мм и выше рассчитываются а давление среды ру до 200 бар, а клапаны меньших размеров (до Dy 100 мм) на давление ру до 320 бар и температуры от —200 до + 400° С. [c.223]
Удельная пропускная способность клапана 7к определяется расходом несжимаемой среды (жидкости) через полностью открытый клапан при перепаде на нем АРр.о=0,98 бар (1 кг1см ) и плотности жидкости р = = 1 г/см . [c.223]
Клапаны Dy 15, 20, 25 мм могут изготовляться на меньшие к, соответствующие рядам предпочтительных чисел, но не ниже, чем 0,0001 кг/ч. [c.223]
При полном открытии регулирующего органа (максимальном расходе среды через систему) основная часть располагаемого перепада Арс тратится обычно на преодоление сопротивления линии Арл.макс- С уменьшением расхода перепад давления в линии падает пропорционально квадрату расхода, а перепад на регулирующем органе очень сильно возрастает. В результате регулирующий орган работает при переменном перепаде Арр.о. [c.223]
В реальных условиях не выполняется. обычно и равенство Арс = onst. Однако эта величина изменяется в зависимости от расхода- в значительно меньших пределах, чем перепад Арр.о- Поэтому и влияние Арс на расходную характеристику меньше. Если величина Арс с уменьшением расхода понижается, то ее влияние на расходную характеристику обратно влиянию Дрр.о. [c.225]
В некоторых случаях для устранения влияния линии перепад на регулирующем органе поддерживают постоянным с помощью специальных дифференциальных регуляторов, выполняющих одновременно и функции стабилизации расхода. Однако такое решение требует установки дополнительной арматуры, связано с дополнительными потерями давления в линии и поэтому для регулирования впрысков распространения не получило. [c.226]
Здесь G в кг сек, fp.o в р в /сг/ж , Дрл.макс в бар. [c.226]
Величина Vpa6 определяет границу рабочей части расходной характеристики v Vpa6 в случаях, когда Омакс обеспечивается при неполном открытии регулирующего органа. [c.227]
По графикам расходных характеристик для трех видов клапанов (рис. 6-18) оцениваются характеристики, соответствующие найденному значению л/tp.oi (или л)-По Vpa6 определяются [Араб = Цмакс, соответствующие относительному открытию регулирующего органа, при котором достигается максимальный расчетный расход. [c.227]
Путем сопоставления расходных характеристик трех ВИДОВ клапанов по их форме и по диапазону открытия регулирующего органа выбирается наиболее подходящая из них. [c.227]
В связи с тем, что в линии, кроме регулирующего органа, устанавливаются запорная арматура, измерительная диафрагма, распыливающая форсунка, а также имеются другие местные сопротивления, общее гидравлическое сопротивление линии обычно больше гидравлического сопротивления регулирующего органа в положении полного открытия. При больших отношениях л/Sp.oI наиболее подходящими для целей р.егулирования могут оказаться клапаны с параболическими или логарифмическими расходными характеристиками. При этом в некоторых случаях допустима нелинейность расходной характеристики, Если запаздывание и время разгона регулируемого участка с уменьшением нагрузки возрастают, а впрыск должен изменяться примерно пропорционально нагрузке, то в целях обеспечения одинаковой устойчивости регулирования во всем диапазоне необходимо иметь крутизну характеристики или передаточный коэффициент регулирующего органа Кр.о, возрастающие с повышением нагрузки. Такими свойствами обладают клапаны с параболическими и логарифмическими характеристиками. [c.227]
Величина Рнас определяется по таблицам водяного пара следующим образом. Сначала находят энтальпию воды при давлении pi и температуре tx перед клапаном. Затем, полагая =i, по таблице для насыщенного пара и воды на линии насыщения находят Рнас, соответствующее Например, известно pi = = 147,1 бар (150. ат), /i = 330° находим = 1517,1 кдж1кг (362,5 ккал/кг) и затем Рнас=126 бар (128,5 ат). Следовательно, если Р2 Рнас (перепад Дрр.о закритический), то в формулу (6-23) подставляется ДРкр= 147,1—126 = 21,1 бар (150—128,5 = 21,5 ат). [c.228]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте